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α-Al_2O_3微粒对铸造Al-Si合金微弧氧化膜耐蚀性的影响
被引量:
4
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作者
赵晴
周永峰
+4 位作者
周海飞
钱洲亥
祝骊伟
王帅星
杜楠
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第3期120-126,共7页
目的通过共生沉积技术将α-Al2O3微粒引入到铸造Al-Si合金微弧氧化膜中,并研究其对膜层耐蚀性的影响。方法利用SEM和XRD分析α-Al2O3微粒对微弧氧化膜微观结构及成分的影响。通过极化曲线、交流阻抗谱及中性盐雾试验评价膜层的耐蚀性。...
目的通过共生沉积技术将α-Al2O3微粒引入到铸造Al-Si合金微弧氧化膜中,并研究其对膜层耐蚀性的影响。方法利用SEM和XRD分析α-Al2O3微粒对微弧氧化膜微观结构及成分的影响。通过极化曲线、交流阻抗谱及中性盐雾试验评价膜层的耐蚀性。结果α-Al2O3微粒复合改变了微弧氧化膜的组成及结构。微弧氧化膜呈双层结构,表面存在大量微孔,主要组成为γ-Al2O3;加入α-Al2O3微粒后,微弧氧化复合膜的表面微孔大幅减少,致密度提高,且膜层中α-Al2O3相增多。此外,α-Al2O3微粒复合改善了微弧氧化膜的耐蚀性。微弧氧化膜在质量分数为3.5%的Na Cl溶液中的自腐蚀电流密度约为1.476×10-5A/cm2,多孔层电阻Rp及阻挡层电阻Rb分别为0.259 kΩ·cm2及69.18 kΩ·cm2,耐盐雾试验时间为1200 h。加入α-Al2O3微粒后,微弧氧化复合膜的自腐蚀电流密度仅为微弧氧化膜层的28%,Rp大幅增加至274.5 kΩ·cm2,且Rb也上升了一个数量级,耐盐雾试验时间可达1440 h。结论α-Al2O3微粒的引入可以大幅提高铸造Al-Si合金微弧氧化膜的耐蚀性。
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关键词
铸造AL-SI合金
微弧氧化
α-al2o3微粒
复合膜
电化学
耐蚀性
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职称材料
题名
α-Al_2O_3微粒对铸造Al-Si合金微弧氧化膜耐蚀性的影响
被引量:
4
1
作者
赵晴
周永峰
周海飞
钱洲亥
祝骊伟
王帅星
杜楠
机构
南昌航空大学轻合金加工科学与技术国防重点学科实验室
浙江省电力公司电力科学研究院
出处
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第3期120-126,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(51361025)
轻合金加工科学与技术国防重点学科实验室开放基金(gf201401001)~~
文摘
目的通过共生沉积技术将α-Al2O3微粒引入到铸造Al-Si合金微弧氧化膜中,并研究其对膜层耐蚀性的影响。方法利用SEM和XRD分析α-Al2O3微粒对微弧氧化膜微观结构及成分的影响。通过极化曲线、交流阻抗谱及中性盐雾试验评价膜层的耐蚀性。结果α-Al2O3微粒复合改变了微弧氧化膜的组成及结构。微弧氧化膜呈双层结构,表面存在大量微孔,主要组成为γ-Al2O3;加入α-Al2O3微粒后,微弧氧化复合膜的表面微孔大幅减少,致密度提高,且膜层中α-Al2O3相增多。此外,α-Al2O3微粒复合改善了微弧氧化膜的耐蚀性。微弧氧化膜在质量分数为3.5%的Na Cl溶液中的自腐蚀电流密度约为1.476×10-5A/cm2,多孔层电阻Rp及阻挡层电阻Rb分别为0.259 kΩ·cm2及69.18 kΩ·cm2,耐盐雾试验时间为1200 h。加入α-Al2O3微粒后,微弧氧化复合膜的自腐蚀电流密度仅为微弧氧化膜层的28%,Rp大幅增加至274.5 kΩ·cm2,且Rb也上升了一个数量级,耐盐雾试验时间可达1440 h。结论α-Al2O3微粒的引入可以大幅提高铸造Al-Si合金微弧氧化膜的耐蚀性。
关键词
铸造AL-SI合金
微弧氧化
α-al2o3微粒
复合膜
电化学
耐蚀性
Keywords
Al-Si cast all
o
y
micr
o
arc
o
xidati
o
n
α-al
2
o
3
micr
o
particles
c
o
mp
o
site c
o
ating
electr
o
chemical
c
o
rr
o
si
o
n resistance
分类号
TG174.45 [金属学及工艺—金属表面处理]
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作者
出处
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1
α-Al_2O_3微粒对铸造Al-Si合金微弧氧化膜耐蚀性的影响
赵晴
周永峰
周海飞
钱洲亥
祝骊伟
王帅星
杜楠
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
4
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